[发明专利]基于DRM+系统的NMR移位数字频谱接入方法无效
申请号: | 201310556969.2 | 申请日: | 2013-11-11 |
公开(公告)号: | CN103560844A | 公开(公告)日: | 2014-02-05 |
发明(设计)人: | 杨刚;杨霏;蒋蓝祥;方伟伟;王菲;焦玮;王威 | 申请(专利权)人: | 苏州威士达信息科技有限公司 |
主分类号: | H04B17/00 | 分类号: | H04B17/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 215163 江苏省苏州市高*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 drm 系统 nmr 移位 数字 频谱 接入 方法 | ||
1.一种基于DRM+系统的NMR移位数字频谱接入方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S1,生成模拟FM调频信号;
步骤S2,根据模拟FM信号实时的频谱分布,采用数字频谱动态接入算法得到数字信号的传输带宽;
步骤S3,根据算法得到的传输带宽,实时调整DRM+信号的传输参数,并传给DRM+激励器,最终将自适应的数字信号发送出去。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤S2数字频谱动态接入算法包括以下步骤:
第一步,计算模拟音频信号的NMRref值,其中NMRref表示时间长度为T秒的模拟音频信号的噪声掩蔽比;
第二步,计算模拟音频信号的ODGref值,其中ODGref表示时间长度为T秒的模拟音频信号的客观差异等级;
第三步,设定初始值k=0,其中k为计数变量;
第四步,设定初始值m=1,n=70,其中m为计数帧,n表示DRM+信号的起始频率与模拟FM信号载波频率的频谱距离,单位为kHz;
第五步,计算NMRm,n(1≤m≤N,70≤n≤120)值,其中N为参考信号的总帧数,NMRm,n表示第m帧且DRM+信号的起始频率距离FM载波频率为n kHz信号的噪声掩蔽比;
第六步,对于第m帧信号,寻找满足NMRm,n-NMRref≤k条件时所对应的最小n值,并把该n值储存在寄存器Bandm中,搜寻方法为:当不满足NMRm,n-NMRref≤k时,n=n+5,并执行第五步;否则m=m+1,n=70,并执行第五步;
第七步,根据Bandm,m=1,2,...N所确定每帧DRM+信号的频谱位置,重新生成时间长度为T秒的DRM+信号,计算此时模拟音频信号的客观差异等级ODGnew;
第八步,判断按照Bandm,m=1,2,...N动态调整的音频质量是否合格,判断方法为:当不满足|ODGnew-ODGref|≤0.02时,音频质量不合格,使k=k-1,并返回第四步;否则音频质量合格,此时Bandm,m=1,2,...N的值即是采用数字频谱动态接入算法得到的DRM+信号动态频谱位置。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述步骤一中NMRref和步骤二中ODGref的计算方法为:按照FM广播标准建立FM调制解调的模型,按照DRM+标准建立DRM+发射系统,其中数字信号的频谱位置为距离FM信号载波100kHz至200kHz;以时间长度为T秒的原始模拟音频信号作为参考信号,以接收端解调后的模拟信号作为测试信号,将参考信号和测试信号分别送入PEAQ模型,得到NMRref和ODGref。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述步骤五中NMRm,n的计算方法为:按照FM广播标准建立FM调制解调的模型,按照DRM+标准建立DRM+发射系统,其中数字信号的频谱位置为距离FM信号载波n至200kHz;以第m帧时间长度为T/N秒的原始模拟音频信号作为参考信号,以接收端解调后的模拟信号作为测试信号,将参考信号和测试信号分别送入PEAQ模型,得到NMRm,n。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述步骤七中ODGnew的计算方法为:按照FM广播标准建立FM调制解调的模型,按照DRM+标准建立DRM+发射系统,其中第i帧数字信号的频谱位置为距离FM信号载波Bandm,m=1,2,...N至200kHz;以时间长度为T秒的原始模拟音频信号作为参考信号,以接收端解调后的模拟信号作为测试信号,将参考信号和测试信号分别送入PEAQ模型,得到ODGnew。
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